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电子电路功率放大电路
集成功率放大电路和集成运放的区别在哪里呢? 1、结构很相似。 说明几点: 1、该电路是一个OTL,所以要外接一个大电容,再接负载。 稳压电路的教学目的: 1、掌握稳压管稳压电路的工作原理,学会选择限流电阻; 2、理解串联型稳压电路各组成部分的作用和稳压原理,学会计算输出电压的调节范围和调整管的极限参数; 3、学会应用三端稳压器; 直流电源是能量转换电路,将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电。 在分析电源电路时要特别考虑的两个问题:允许电网电压波动±10%,且负载有一定的变化范围。 为分析问题简单起见,设二极管为理想二极管,变压器内阻为0。 四只管子如何接? 讲明为什么选择整流二极管仅依据IF和UR。 * 两种情况:整流桥通路时,比如1,3导通,或者2,4导通,二极管的正向电阻和变压器二次侧电阻很小,则电容和电阻上的电压就是电源电压,也就是电容电压近似跟随着电源变化。 整流桥断路时,即二极管截止,则电容C经过电阻RL放电,放电时间常数是RL,电容C上的电压会按照指数规律慢慢的下降,如果时间常数越大,则下降得越慢。此时二极管肯定是在放电。 整流桥什么时候会导通和截止呢? 从截止到导通很好判断,观察二极管阳极电压u2,阴极电压uc什么时候u2大于uc,则二极管导通。 导通到截止判断:流过二极管的电流如果过零点变为负值,则二极管就截止。 两种情况:整流桥通路时,比如1,3导通,或者2,4导通,二极管的正向电阻和变压器二次侧电阻很小,则电容和电阻上的电压就是电源电压,也就是电容电压近似跟随着电源变化。 整流桥断路时,即二极管截止,则电容C经过电阻RL放电,放电时间常数是RL,电容C上的电压会按照指数规律慢慢的下降,如果时间常数越大,则下降得越慢。此时二极管肯定是在放电。 整流桥什么时候会导通和截止呢? 从截止到导通很好判断,观察二极管阳极电压u2,阴极电压uc什么时候u2大于uc,则二极管导通。 导通到截止判断:流过二极管的电流如果过零点变为负值,则二极管就截止。 RLC 愈大? C放电愈慢 ? Uo(平均值)愈大 无滤波电容时θ=π。有滤波电容时θ π,且二极管平均电流增大,故其峰值很大! θ小到一定程度,难于选择二极管! 为获得良好滤波效果, 一般取 T 为输入交流电压的周期 1.1因为输入电压允许有10%波动。 在桥式整流电路与负载间串入一电感L 为进一步改善滤波特性,可将上述滤波电路组合起来使用。 稳压系数 : 表明电网电压波动时电路的稳压性能。 在负载电流不变时,输出电压相对变化量与输入电压变化量之比。 输出电阻 表明负载电流变化时电路的稳压性能。 在电网电压不变时,负载变化引起的输出电压的变化量与输出电流的变化量之比。 纹波电压:测试出输出电压的交流分量。 保证稳压管既稳压又不损坏。 依次选择稳压管、 UI、 R、 C、U2、二极管 1. 输出电压、负载电流→稳压管 2. 输出电压→UI 3. 输出电压、负载电流、稳压管电流、 UI →R 4. UI 、 R →滤波电路的等效负载电阻→C 5. UI → U2 6. U2、 R中电流→整流二极管 依次选择稳压管、 UI、 R、 C、U2、二极管 1. 输出电压、负载电流→稳压管 2. 输出电压→UI 3. 输出电压、负载电流、稳压管电流、 UI →R 4. UI 、 R →滤波电路的等效负载电阻→C 5. UI → U2 6. U2、 R中电流→整流二极管 为了使稳压管稳压电路输出大电流,需要加晶体管放大。 加了跟随器,输出电压跟着变,但是输出电流放大了。 跟随器,因为这里没有直流电源,所以接到输入端。 稳压原理:电路引入电压负反馈,稳定输出电压。 稳压二极管的缺点是带负载能力差,稳定电压值不能连续调节。串联型稳压电源的工作电流较大,输出电压一般可连续调节,稳压性能优越。目前这种稳压电源已经制成单片集成电路,广泛应用在各种电子仪器和电子电路之中。串联型稳压电源的缺点是损耗较大,效率低。 不管什么原因引起UO变化,都将通过UCE的调节使UO稳定,故称晶体管为调整管。 若要提高电路的稳压性能,则应加深电路的负反馈,即提高放大电路的放大倍数。 比如输出变化,则 反馈保证输出不变。 缺点; 1)输出电压只是和稳压管有关,能否用同相比例放大。 (1)稳压原理: 由四部分组成: 基准电压、调整管、取样电路、放大比较环节。 稳压的实质:引入负反馈,通过 UCE 的自动调节使输出电压恒定 调整管:是电路的核 心,UCE随UI和负载产生变化以稳定UO。 比较放大:将UO 的取样电压与基准电压比较后放大,决定电
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